Центробежный отбойно-вихревой сепаратор
Изобретение может быть использовано для разделения тонкодисперсных сьпучих материалов с различной плотностью в горной, химической и других отраслях промышленности. Сепаратор содержит корпус, патрубки подачи исходного материала и отвода продуктов сепарации, лопастной ротор с приводом, сопла подвода сжатого воздуха, направляющие пластины. По всей высоте конуса сепаратора диаметрально противоположно относительно друг друга, тангенциально установлены два ряда сопл подвода сжатого воздуха, имеющих прямоугольное сечение и расположенных длинной стороной вдоль образующей конического корпуса с чередованием между собой в противоположных рядах. Длина сопла равна расстоянию между двумя соседними соплами, расположенными на противоположной стороне корпуса. Сопла направлены в сторону вращения ротора и выполнены с возможностью регулирования угла между продольной осью сопла и поверхностью корпуса. Внутри сопла установлена направляющая пластина. Изобретение позволяет повысить эффективность сепарации разнодисперсных сыпучих материалов с различной плотностью. 2 ил.
Изобретение относится к области разделения тонкодисперсных сыпучих материалов с различной плотностью и может быть использовано в горной, химической, энергетической, строительной и других отраслях промышленности.
Известен пневматический сепаратор вихревого типа, включающий в себя закручиватель воздушного потока, кольцевой элемент, рабочую камеру, дополнительную камеру с тангенциальным патрубком вывода мелких фракций, телескопический патрубок вывода крупных фракций, отражательный экран, тангенциальные патрубки подвода сжатого воздуха и патрубки сброса крупных фракций [1]. Недостатком известного сепаратора является низкая эффективность сепарации при разделении пластичных материалов. Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является отбойно-вихревой сепаратор для разделения разнодисперсных сыпучих материалов, включающий корпус, ротор с ребрами, направленными по оси ротора, патрубком ввода исходного материала и патрубком возврата грубого материала [2]. Недостатком известного сепаратора является низкая эффективность сепарации и залипание материала на стенках сепаратора при разделении пластичных материалов. Целью изобретения является повышение эффективности сепарации за счет предотвращения залипания на внутренней поверхности корпуса сепаратора разнодисперсных сыпучих материалов с различной плотностью. Указанная цель достигается тем, что в центробежно-отбойно-вихревом сепараторе, включающем корпус, патрубки для подачи исходного материала и отвода продуктов сепарации, лопастной ротор с приводом, согласно предлагаемому решению, по всей высоте конуса сепаратора диаметрально противоположно друг относительно друга тангенциально установлены два ряда сопл подвода сжатого воздуха, выполненные прямоугольного сечения и расположенные длинной стороной вдоль образующей конического корпуса с чередованием между собой в противоположных рядах, при этом длина сопла равна расстоянию между двумя соседними соплами, расположенными на противоположной стороне корпуса, причем сопла направлены в сторону вращения ротора и выполнены с возможностью регулирования угла между продольной осью сопла и поверхностью конического корпуса, а внутри сопла установлена направляющая пластина, конец которой загнут в сторону вращения лопастного ротора. Заявляемое решение отличается от прототипа тем, что в корпусе классификатора по всей его высоте тангенциально, диаметрально противоположно друг относительно друга, установлены два ряда сопл, выполненные прямоугольного сечения. Внутри сопла установлена направляющая пластина, которая разбивает воздушный поток, выходящий из сопла, на настилающую и сепарирующую струи, причем направляющая пластина установлена так, что ее конец изогнут в сторону вращения ротора. Сопла расположены длинной стороной вдоль образующей конического корпуса с чередованием между собой в противоположных рядах, при этом длина сопла равна расстоянию между двумя соседними соплами, расположенными на противоположной стороне корпуса, сопла направлены в сторону вращения ротора и выполнены с возможностью регулирования угла между продольной осью сопла и поверхностью конического корпуса, что позволяет сделать вывод о соответствии заявленного решения критерию "Новизна". Известны технические решения для разделения разнодисперсных сыпучих материалов с различной плотностью с дополнительной подачей тангенциального воздуха через тангенциально расположенные патрубки с целью увеличения производительности (Акулов В.И. Струйные мельницы. 1962, а.с. СССР N 956060. В данном техническом решении в конической части установлены два патрубка подвода сжатого воздуха, которые расположены диаметрально-противоположно друг относительно друга и на одной высоте. Однако данная конструкция не позволяет добиться омывания воздухом всей внутренней поверхности корпуса сепаратора, необходимого для более эффективного процесса сепарации и предотвращения залипания частиц разнодисперсных сыпучих материалов с различной плотностью, что достигается предлагаемым решением. Таким образом предлагаемое решение соответствует критерию "Изобретательский уровень". На фиг. 1 изображен центробежный сепаратор, общий вид; на фиг. 2 - вид сверху, разрез А-А на фиг. 1. Центробежный сепаратор состоит из патрубка подвода исходного материала 1, патрубка для удаления грубого продукта 2, конического корпуса сепаратора 3, вращающегося ротора 4, сопл 5 прямоугольного сечения подвода дополнительного воздуха, направляющей пластины 6. Сепаратор работает следующим образом. Поток энергоносителя с частицами продукта, подвергаемого сепарации, подается снизу через подводящий патрубок 1, далее попадает в конический корпус сепаратора 3, в котором вращается ротор 4. Частицы продукта, закручиваемые вращающимся ротором 4, под действием центробежных сил отбрасываются к внутренней поверхности корпуса сепаратора. Через тангенциально установленные сопла 5 прямоугольного сечения подают дополнительный воздух. Посередине прямоугольного сечения сопла 5 установлена направляющая пластина 6, которая разбивает воздушный поток, выходящий из сопла, на настилающую и сепарирующую струи. Сепарирующая струя воздуха, проходя сквозь слой материала, выделяет мелкую фракцию, которая, проходя между внутренней поверхностью сепаратора и вращающимся ротором 4, отводится в циклон готового продукта (на фигуре не показан), а настилающая струя, омывая внутреннюю поверхность корпуса сепаратора, создает воздушный слой, который подхватывает грубые частицы материала. Увлеченные частицы материала, проходя вдоль поверхности корпуса сепаратора, теряют скорость и под действием собственной силы тяжести выпадают в патрубки удаления грубого продукта 2. Пластина 6 имеет изогнутый конец в сторону вращения лопастного ротора, причем целесообразно выполнить длину изогнутого конца направляющей пластины равной ширине прямоугольного сечения с расстоянием от изогнутого конца пластины до внутренней поверхности корпуса сепаратора 0,5 ширины прямоугольного сечения. При установке сопла 5 необходимо добиваться параллельности изогнутого конца направляющей пластины 6 и внутренней поверхности корпуса сепаратора. Параллельность между изогнутым концом направляющей пластины и внутренней поверхностью корпуса сепаратора устанавливают путем регулирования угла
Формула изобретения
Центробежно-отбойно-вихревой сепаратор, включающий корпус, патрубки подачи исходного материала и отвода продуктов сепарации, лопастной ротор с приводом, отличающийся тем, что по всей высоте конуса сепаратора диаметрально противоположно относительно друг друга, тангенциально установлены два ряда сопл подвода сжатого воздуха, имеющих прямоугольные сечения и расположенных длинной стороной вдоль образующей конического корпуса с чередованием между собой в противоположных рядах, при этом длина сопла равна расстоянию между двумя соседними соплами, расположенными на противоположной стороне корпуса, причем сопла направлены в сторону вращения ротора и выполнены с возможностью регулирования угла между продольной осью сопла и поверхностью конического корпуса, а внутри сопла установлена направляющая пластина, конец которой загнут в сторону вращения лопастного ротора.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2